Bahasa

+86-575-87652213
Rumah / Berita / Berita Industri / Bagaimana untuk mengelakkan masalah penuaan hos penghawa dingin jenis C dalam persekitaran suhu tinggi?

Bagaimana untuk mengelakkan masalah penuaan hos penghawa dingin jenis C dalam persekitaran suhu tinggi?

Bagaimana untuk mengelakkan masalah penuaan hos penghawa dingin jenis C dalam persekitaran suhu tinggi?

Dihantar oleh Admin

Dalam bidang sistem penyejukan industri dan pengurusan terma kenderaan tenaga baru, kebolehpercayaan hos penyaman udara jenis C secara langsung mempengaruhi kecekapan operasi keseluruhan sistem. Apabila suhu ambien melebihi ambang 60 ℃, kadar penuaan tahunan hos tradisional dapat mencapai 3-8 kali dari keadaan kerja biasa. Data ini menyembunyikan bahaya keselamatan yang besar dan risiko kos operasi.
I. Revolusi anti-penuaan di peringkat molekul bahan
(1) Inovasi Bahan Asas: Elastomer termoplastik generasi ketiga (TPE) digunakan untuk menggantikan getah EPDM tradisional. Blok siloxane dalam rantaian molekulnya masih mengekalkan pengesahan yang stabil pada 150 ℃. Melalui teknologi vulcanisasi dinamik, ketumpatan silang bahan meningkat kepada 3.5 × 10^-5 mol/cm³, dan kekuatan tegangan mencapai tahap 25MPa.
(2) Penghalang perlindungan peringkat nano: 2-5% nanosheets Montmorillonite ditambah ke dinding tiub untuk membentuk struktur halangan labirin. Data ujian menunjukkan bahawa struktur ini mengurangkan kebolehtelapan oksigen sebanyak 87% dan kadar penuaan UV sebanyak 92%.
(3) Sistem penangkapan radikal bebas: Sistem sinergistik penstabil cahaya amina yang terhalang (HALS) dan antioksidan thioester diperkenalkan untuk memperluaskan tempoh induksi pengoksidaan bahan pada 120 ° C dari 400 jam hingga 2200 jam.
2. Reka bentuk pengoptimuman mekanik struktur
(1) Struktur komposit multilayer: Membina sistem dinding paip komposit 5 lapisan, termasuk lapisan konduktif (rintangan permukaan <10^4Ω), lapisan pengukuhan serat aramid (kekuatan mampatan 180N/mm²), lapisan penghalang (kadar kebocoran helium <0.5cc/m² · hari) dan modul fungsi lain.
(2) Struktur pelepasan tekanan: Reka bentuk lapisan braided bertetulang beralun digunakan untuk mengurangkan tekanan paksi saluran paip sebanyak 62% semasa pengembangan dan penguncupan haba. Analisis unsur terhingga menunjukkan bahawa struktur ini dapat meningkatkan kehidupan keletihan kepada 10^7 kitaran.
(3) Teknologi pengukuhan antara muka: Melalui rawatan permukaan plasma, kekuatan kulit di antara setiap lapisan meningkat dari 15N/mm hingga 45N/mm, mengelakkan kegagalan mengupas interlayer pada suhu tinggi.
Iii. Strategi perlindungan peringkat sistem
(1) Perisai radiasi terma: Apabila meletakkan saluran paip, lapisan penebat udara 2-3mm dikhaskan. Digabungkan dengan penggunaan lapisan reflektif foil aluminium, suhu permukaan saluran paip dapat dikurangkan sebanyak 18-25 ° C. Data yang diukur sebenar menunjukkan bahawa gabungan ini mengurangkan nilai faktor penuaan Q10 dari 2.5 hingga 1.8.
(2) Sistem pemantauan pintar: Mengintegrasikan sensor serat optik yang diedarkan untuk memantau medan suhu dan pengagihan tekanan pada permukaan saluran paip dalam masa nyata. Apabila suhu pada titik tertentu melebihi ambang set, sistem secara automatik boleh memulakan peranti penyejukan tempatan untuk mengawal turun naik suhu dalam ± 3 ° C.
(3) Sistem Penyelenggaraan Pencegahan: Mewujudkan model ramalan penuaan berdasarkan analisis data besar, dan memberi amaran kepada trend degradasi bahan 6 bulan lebih awal dengan memantau perubahan kekonduksian (ketepatan ± 0.1μs/cm) dan ciri -ciri spektrum inframerah.
Dalam ujian sebenar sistem pam haba kenderaan tenaga baru, yang baru Taipkan hos penghawa dingin Menggunakan penyelesaian ini mengekalkan 92% daripada nilai awal selepas operasi berterusan pada 85 ° C selama 8,000 jam, yang jauh lebih tinggi daripada ambang 80% standard industri. Kejayaan teknologi ini bukan sahaja bermakna bahawa kehidupan peralatan dilanjutkan secara eksponen, tetapi lebih penting lagi, ia membina rangkaian perlindungan penuh dimensi dari molekul ke sistem.
Dengan kemunculan senario pengurusan terma baru seperti stesen asas 5G dan pusat data, cabaran yang dihadapi oleh saluran paip penghawa dingin telah berkembang dari penuaan suhu tinggi yang sederhana kepada mod kegagalan kompleks gandingan pelbagai tekanan. Hanya melalui kerjasama tiga dimensi inovasi material, pengoptimuman struktur dan pemantauan pintar dapat operasi hos penghawa dingin jenis C di bawah keadaan kerja yang melampau dapat dicapai. Ini bukan sahaja peningkatan teknologi, tetapi juga penentuan semula konsep keselamatan perindustrian.